KR101658583B1 - Battery cell assembly and method for manufacturing cooling fin for battery cell assembly - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전지셀 어셈블리를 제공한다. 상기 전지셀 어셈블리는 튜브(tube)와 상기 튜브 상에 배치된 플렉서블(flexible) 열전도 시트(thermally conductive sheet)를 포함하는 냉각 핀(cooling fin)을 포함한다. 상기 튜브는 서로 유동적으로(fluidly) 연통되어 있는 제 1, 제 2 및 제 3 관부들(tube portions)을 포함한다. 상기 제 1 및 제 2 관부들은 서로 실질적으로 평행하다. 상기 제 3 관부는 제 1 및 제 2 관부들에 실질적으로 수직이고 제 1 관부와 제 2 관부 사이로 연장되어 있다. 상기 플렉서블 열전도 시트는 적어도 제 1 및 제 2 관부들에 연결되어 있고 제 1 및 제 2 관부들 사이로 연장되어 있는 제 1 시트부(sheet portion)를 포함하고 있다. 상기 전지셀 어셈블리 냉각 핀의 플렉서블 열전도 시트의 제 1 시트부에 대해 배치되어 있는 전지셀을 더 포함한다. The present invention provides a battery cell assembly. The battery cell assembly includes a cooling fin including a tube and a thermally conductive sheet disposed on the tube. The tubes include first, second and third tube portions which are fluidly in communication with one another. The first and second tube portions are substantially parallel to each other. The third tube portion is substantially perpendicular to the first and second tube portions and extends between the first tube portion and the second tube portion. The flexible thermally conductive sheet includes a first sheet portion connected to at least first and second tube portions and extending between the first and second tube portions. And a battery cell disposed on the first sheet portion of the flexible thermally conductive sheet of the battery cell assembly cooling fin.

Description

전지셀 어셈블리 및 전지셀 어셈블리용 냉각 핀의 제조방법{BATTERY CELL ASSEMBLY AND METHOD FOR MANUFACTURING COOLING FIN FOR BATTERY CELL ASSEMBLY}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a battery cell assembly and a method of manufacturing a cooling fin for a battery cell assembly,

본 발명은 전지셀 어셈블리 및 전지셀 어셈블리용 냉각 핀의 제조방법에 관한 것이다. The present invention relates to a battery cell assembly and a method of manufacturing a cooling fin for a battery cell assembly.

금속 냉각 플레이트(cooling plate)는 전지셀을 냉각시키기 위해서 전지셀에 대해 배치되어 있었다. 그러나, 본 발명자들은 금속 냉각 플레이트의 일면이 그것의 표면 상에 형성되는 연마 잔여물(abrasive residue)을 가질 수 있고, 상기 연마 잔여물은 인접한 전지셀과 닿아서 바람직하게 않게 마찰(rub)할 수 있음을 인식하였다.The metal cooling plate was positioned relative to the battery cell to cool the battery cell. However, the inventors have found that one side of a metal cooling plate can have an abrasive residue formed on its surface and the abrasive residue can rub undesirably in contact with adjacent battery cells .

따라서, 본 발명자들은 개선된(improved) 전지셀 어셈블리 및 상기한 문제점을 최소화 및/또는 제거할 수 있는 전지셀 어셈블리의 냉각 핀의 제조방법의 필요성을 인식하였다.Accordingly, the present inventors have recognized the need for an improved battery cell assembly and a method of manufacturing a cooling fin of a battery cell assembly that can minimize and / or eliminate the above problems.

본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결한 전지셀 어셈블리 및 전지셀 어셈블리를 위한 냉각 핀의 제조방법을 제공하고자 한다. The present invention provides a battery cell assembly and a method of manufacturing a cooling fin for a battery cell assembly that solve the problems of the related art.

본 발명의 하나의 예시적인 실시예는 전지셀 어셈블리를 제공한다. One exemplary embodiment of the present invention provides a battery cell assembly.

상기 전지셀 어셈블리는, 튜브(tube)와 상기 튜브 상에 배치된 플렉서블(flexible) 열전도 시트(thermally conductive sheet)를 포함하는 냉각 핀(cooling fin)을 포함한다.The battery cell assembly includes a cooling fin including a tube and a thermally conductive sheet disposed on the tube.

상기 튜브는 서로 유동적으로(fluidly) 연통되어 있는 제 1, 제 2 및 제 3 관부들(tube portions)을 포함한다. The tubes include first, second and third tube portions which are fluidly in communication with one another.

상기 제 1 및 제 2 관부들은 서로 실질적으로 평행하다. 상기 제 3 관부는 제 1 및 제 2 관부들에 실질적으로 수직이고 제 1 관부와 제 2 관부 사이로 연장되어 있다.The first and second tube portions are substantially parallel to each other. The third tube portion is substantially perpendicular to the first and second tube portions and extends between the first tube portion and the second tube portion.

상기 플렉서블 열전도 시트는 적어도 제 1 및 제 2 관부들에 연결되어 있고 제 1 및 제 2 관부들 사이로 연장되어 있는 제 1 시트부(sheet portion)를 포함한다.The flexible thermally conductive sheet includes a first sheet portion connected to at least first and second tubular portions and extending between the first and second tubular portions.

상기 전지셀 어셈블리는 냉각 핀의 플렉서블 열전도 시트의 제 1 시트부에 대해 배치되어 있는 전지셀을 더 포함한다.The battery cell assembly further includes a battery cell disposed with respect to the first seat portion of the flexible thermal conductive sheet of the cooling fin.

본 발명의 또 하나의 예시적인 실시예는, 전지셀 어셈블리의 냉각 핀의 제조방법을 제공한다. Another exemplary embodiment of the present invention provides a method of manufacturing a cooling fin of a battery cell assembly.

상기 제조방법은, 서로 유동적으로 연통되어 있는 적어도 제 1, 제 2 및 제 3 관부들을 포함하는 튜브를 제공하는 과정을 포함한다. 상기 제 1 및 제 2 관부들은 서로 실질적으로 평행하다. 상기 제 3 관부는 제 1 및 제 2 관부들에 실질적으로 수직이고, 상기 제 1 및 제 2 관부들 사이로 연장되어 있다. The method includes providing a tube including at least first, second, and third tubular portions that are in fluid communication with each other. The first and second tube portions are substantially parallel to each other. The third tube portion is substantially perpendicular to the first and second tube portions and extends between the first and second tube portions.

상기 제조방법은, 제 1, 제 2 및 제 3 연결부들(coupling portions)과 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 시트부들을 포함하고 있는 플렉서블 열전도 시트를 제공하는 과정을 포함한다. The method includes the steps of providing a flexible thermally conductive sheet including first, second and third coupling portions and first, second, third and fourth sheet portions.

상기 제조방법은, 상기 제 1 및 제 2 관부들 사이로 제 1 시트부가 연장될 수 있게, 접착층을 사용하여 제 1 관부의 외면을 감싸도록 제 1 연결부를 연결하고, 접착층을 사용하여 제 2 관부의 외면을 감싸도록 제 2 연결부를 연결하는 과정을 더 포함한다.The manufacturing method may further include connecting the first connection portion to surround the outer surface of the first tube portion using the adhesive layer so that the first sheet portion may extend between the first and second tube portions, And connecting the second connection portion to surround the outer surface.

상기 제조방법은, 접착층을 사용하여 제 3 관부의 외면을 감싸도록 제 3 연결부를 연결하는 과정을 더 포함한다. 상기 제조방법은, 접착층을 사용하여 제 2, 제 3 및 제 4 연결부들을 제 1 시트부에 연결하는 과정을 더 포함한다.The manufacturing method further includes connecting the third connection portion to surround the outer surface of the third tube portion using the adhesive layer. The manufacturing method further includes connecting the second, third, and fourth connection portions to the first seat portion using an adhesive layer.

본 발명에 따른 전지셀 어셈블리와 냉각 핀의 제조방법은 전지셀들로부터 열을 추출하기 위해서 플렉서블 열전도 시트를 포함하는 냉각 핀을 사용함으로써, 다른 전지셀 및 냉각 핀 제조방법들을 뛰어넘는 상당한 이점(advantage)을 제공한다.The method of manufacturing a battery cell assembly and a cooling fin according to the present invention is advantageous in that it uses a cooling fin including a flexible thermally conductive sheet to extract heat from battery cells, ).

도 1은 본 발명의 하나의 예시적인 실시예에 따른 전지셀 어셈블리의 모식도이다;
도 2는 도 1의 전지셀 어셈블리의 분해 조립도(exploded view)이다;
도 3은 도 1의 전지셀 어셈블리의 또 다른 모식도이다;
도 4는 도 1의 전지셀 어셈블리에서 활용되는 냉각 핀의 모식도이다;
도 5는 도 4의 냉각 핀에서 활용되는 튜브의 모식도이다;
도 6은 도 4의 냉각 핀에서 활용되는 플렉서블 열전도 시트의 모식도이다;
도 7은 도 4의 냉각 핀의 일부의 횡단면도(cross-sectional view)이다;
도 8은 도 4의 냉각 핀의 일부의 모식도이다;
도 9는 도 4의 냉각 핀의 일부의 횡단면도(cross-sectional view)이다;
도 10은 본 발명의 또 다른 예시적인 실시예에 따른 도 4의 냉각 핀의 제조방법의 흐름도(flow chart)이다.
1 is a schematic diagram of a battery cell assembly according to one exemplary embodiment of the present invention;
Figure 2 is an exploded view of the battery cell assembly of Figure 1;
Figure 3 is another schematic view of the battery cell assembly of Figure 1;
4 is a schematic view of a cooling fin utilized in the battery cell assembly of FIG. 1;
Figure 5 is a schematic view of a tube utilized in the cooling fins of Figure 4;
Fig. 6 is a schematic view of a flexible heat conductive sheet utilized in the cooling fins of Fig. 4;
Figure 7 is a cross-sectional view of a portion of the cooling fin of Figure 4;
FIG. 8 is a schematic view of a portion of the cooling fin of FIG. 4; FIG.
Figure 9 is a cross-sectional view of a portion of the cooling fin of Figure 4;
Figure 10 is a flow chart of a method of manufacturing the cooling fins of Figure 4 according to another exemplary embodiment of the present invention.

도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명에 하나의 예시적인 실시예에 따른 전지셀 어셈블리(10)가 제공되어 있다.Referring to Figures 1-3, there is provided a battery cell assembly 10 in accordance with one exemplary embodiment of the present invention.

전지셀 어셈블리(10)은 직사각형 링-형상의 프레임 부재들(20, 22), 전지셀들(30, 32) 및 냉각핀들(40, 42)를 포함한다. The battery cell assembly 10 includes rectangular ring-shaped frame members 20 and 22, battery cells 30 and 32, and cooling fins 40 and 42.

전지셀 어셈블리(10)의 유리한 효과는 전지셀 어셈블리(10)은 쉽게 제조되고 전지셀들로부터 냉각 핀(40)의 튜브(82)로 열 에너지를 전달하는 뛰어난 열적 특성을 가지는 플렉서블 열전도 시트(84)를 포함하는 냉각 핀(40)을 활용한다는 것이다.The advantageous effect of the battery cell assembly 10 is that the battery cell assembly 10 is easily manufactured and has a flexible thermal conductive sheet 84 having excellent thermal properties to transfer thermal energy from the battery cells to the tube 82 of the cooling fin 40. [ ) Of the cooling fins (40).

직사각형 링-형상의 프레임 부재들(20, 22)는 그것들 사이에서 전지셀들(30, 32)과 냉각 핀(40)을 고정하기 위해서 함께 연결되도록 구성되어 있다. The rectangular ring-shaped frame members 20 and 22 are configured to be connected together to fix the battery cells 30 and 32 and the cooling fin 40 therebetween.

하나의 예시적인 실시예에서, 직사각형 링-형상 프레임 부재들(20, 22)는 플라스틱으로 구성되어 있다. In one exemplary embodiment, the rectangular ring-shaped frame members 20, 22 are made of plastic.

그러나, 다른 실시예들에서, 직사각형 링-형상의 프레임 부재들(20, 22)는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 알려진 다른 물질들로 구성되어 있을 수 있다. However, in other embodiments, the rectangular ring-shaped frame members 20,22 may be comprised of other materials known to those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains.

전지셀들(30, 32)은 각각 작동 전압을 발생시키도록 구성되어 있다. The battery cells 30 and 32 are each configured to generate an operating voltage.

하나의 예시적인 실시예에서, 각각의 전지셀들(30, 32)은 파우치-타입(type)의 리튬-이온 전지셀들이다. In one exemplary embodiment, each battery cell 30, 32 is a pouch-type lithium-ion battery cell.

물론, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 알려진 다른 타입들의 전지셀들이 활용될 수 있다. 또한, 하나의 예시적인 실시예에서, 전지셀들(30, 32)는 서로 전기적으로 직렬 연결되어 있다.Of course, other types of battery cells known to those skilled in the art may be utilized. Further, in one exemplary embodiment, the battery cells 30 and 32 are electrically connected in series with each other.

전지셀(30)은 직사각형-형상의 파우치(50)과 파우치(50)으로부터 연장되어 있는 전극들(52, 54)을 포함한다. 전지셀(30)은 직사각형 링-형상의 프레임 부재(20)과 냉각 핀(40)의 사이에 배치되어 있다.The battery cell 30 includes a rectangular-shaped pouch 50 and electrodes 52, 54 extending from the pouch 50. The battery cell 30 is disposed between the rectangular ring-shaped frame member 20 and the cooling fin 40.

전지셀(32)는 전지셀(30)과 동일한 구조를 가진다. The battery cell (32) has the same structure as the battery cell (30).

전지셀(32)는 직사각형 링-형상의 프레임 부재(22)와 냉각 핀(40)의 사이에 배치되어 있다.The battery cell 32 is disposed between the rectangular ring-shaped frame member 22 and the cooling fin 40.

도 2 내지 8을 참조하면, 냉각 핀(40)은 전지셀들(30, 32)의 사이에 배치되어 있고 전지셀들(30, 32)을 냉각시키기 위해서 냉각 핀(40)을 관통하여 흐르는 액체 또는 냉매로 전지셀들(30, 32)로부터 발생한 열 에너지를 전달하도록 구성되어 있다. 2 to 8, the cooling fin 40 is disposed between the battery cells 30 and 32 and is provided with a liquid flowing through the cooling fin 40 to cool the battery cells 30 and 32 Or to transfer the heat energy generated from the battery cells 30 and 32 to the coolant.

냉각 핀(40)은 튜브(82)와 플렉서블 열전도 시트(84)를 포함한다. The cooling fin 40 includes a tube 82 and a flexible thermally conductive sheet 84.

도 5를 참조하면, 튜브(82)는 튜브(82)를 관통하여 흐르는 액체 또는 냉매로 열 에너지의 적어도 일부를 전달하도록 구성되어 있다. Referring to FIG. 5, tube 82 is configured to transmit at least a portion of the thermal energy to the liquid or refrigerant flowing through tube 82.

튜브(82)는 서로 유동적으로 연통되어 있는 제 1 관부(90), 제 2 관부(92), 제 3 관부(94), 제 4 관부(96), 제 5 관부(98), 제 6 관부(100) 및 제 7 관부(102)를 포함한다.The tube 82 has a first tube portion 90, a second tube portion 92, a third tube portion 94, a fourth tube portion 96, a fifth tube portion 98, a sixth tube portion 100 and a seventh tube portion 102.

제 1 관부(90) 및 제 2 관부(92)는 서로 실질적으로 평행하다.The first tube portion 90 and the second tube portion 92 are substantially parallel to each other.

제 3 관부(94)는 제 1 관부(90) 및 제 2 관부(92)에 실질적으로 수직이고, 제 1 관부(90) 및 제 2 관부(92)의 사이로 연장되어 있다. The third tube portion 94 is substantially perpendicular to the first tube portion 90 and the second tube portion 92 and extends between the first tube portion 90 and the second tube portion 92.

제 4 관부(96) 및 제 5 관부(98)은 제 1 관부(90) 및 제 2 관부(92)로부터 각각 연장되어 있고, 제 1 관부(90) 및 제 2 관부(92)에 각각 실질적으로 수직이다.The fourth tube portion 96 and the fifth tube portion 98 extend from the first tube portion 90 and the second tube portion 92 respectively and are connected to the first tube portion 90 and the second tube portion 92, It is vertical.

제 6 관부(100) 및 제 7 관부(102)는 제 4 관부(96) 및 제 5 관부(98)로부터 각각 연장되어 있고, 제 4 관부(96) 및 제 5 관부(98)에 각각 실질적으로 수직이다.The sixth tube portion 100 and the seventh tube portion 102 extend from the fourth tube portion 96 and the fifth tube portion 98 respectively and are connected to the fourth tube portion 96 and the fifth tube portion 98, It is vertical.

하나의 예시적인 실시예에서, 튜브(82)는 알루미늄으로 이루어져 있다.In one exemplary embodiment, the tube 82 is made of aluminum.

그러나, 튜브(82)는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 알려진 다른 물질들로 이루어질 수 있다. However, tube 82 may be made of other materials known to those of ordinary skill in the art to which this invention belongs.

도 2 및 6 내지 9를 참조하면, 플렉서블 열전도 시트(84)는 전지셀들(30, 32)로부터 튜브(82)로 열 에너지를 전달하도록 구성되어 있다. Referring to Figures 2 and 6 to 9, a flexible thermally conductive sheet 84 is configured to transfer thermal energy from the battery cells 30,32 to the tube 82. [

플렉서블 열전도 시트(84)는 플렉서블 층(130)과 플렉서블 층(130) 상에 배치되어 있는 접착층(132)(도 7에 도시되어 있음)을 포함한다. The flexible thermally conductive sheet 84 includes a flexible layer 130 and an adhesive layer 132 (shown in FIG. 7) disposed on the flexible layer 130.

하나의 예시적인 실시예에서, 플렉서블 층(130)은 적어도 부분적으로 0.25 내지 0.5 mm의 범위의 두께를 가지는 흑연을 활용하도록 구성되어 있다.In one exemplary embodiment, the flexible layer 130 is configured to utilize graphite having a thickness at least partially in the range of 0.25 to 0.5 mm.

또한, 플렉서블 열전도 시트(84)는 200 W/m-K 보다 큰 수평 열전도도(in-plane heat conductivity)를 가진다. In addition, the flexible thermally conductive sheet 84 has an in-plane heat conductivity of greater than 200 W / m-K.

또한, 하나의 예시적인 실시예에서, 전지셀(30)과 접촉하고 있는 플렉서블 층(130)의 일면은 0.8 내지 4.0 μin(micro-inch)의 평균 거칠기(roughness average; RA)를 가진다. Also, in one exemplary embodiment, one side of the flexible layer 130 in contact with the battery cell 30 has an average roughness average (RA) of 0.8 to 4.0 microinches.

물론, 다른 하나의 실시예에서, 플렉서블 층(130)은 0.8 보다 낮거나 4.0 보다 큰 평균 거칠기를 가질 수 있다. Of course, in another embodiment, the flexible layer 130 may have an average roughness of less than 0.8 or greater than 4.0.

물론, 다른 실시예들에서, 플렉서블 층(130)은 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 알려진 다른 형상들과 크기들을 가질 수 있다.Of course, in other embodiments, the flexible layer 130 may have other shapes and sizes known to those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains.

플렉서블 층(130)은 전지셀(30)으로부터 튜브(82)로 열 에너지를 전달하도록 구성되어 있다. The flexible layer 130 is configured to transfer thermal energy from the battery cell 30 to the tube 82.

특히, 예를 들어, 플렉서블 층(130)은 그라프텍 인터내셔널 홀딩 주식회사(GrafTech International Holding Inc.)에서 제조되는 “스프레더쉴드 SS-400 (Spreadershield SS-400)”을 포함할 수 있다. In particular, for example, the flexible layer 130 may include a " Spreadershield SS-400 " manufactured by GrafTech International Holding Inc.

도 6을 참조하면, 하나의 예시적인 실시예에서, 플렉서블 층(130)은 제 1 시트부(150), 제 2 시트부(152), 제 3 시트부(154), 제 4 시트부(156), 제 1 연결부(160), 제 2 연결부(162) 및 제 3 연결부(164)를 포함한다. 6, in one exemplary embodiment, the flexible layer 130 includes a first sheet portion 150, a second sheet portion 152, a third sheet portion 154, a fourth sheet portion 156 A first connection part 160, a second connection part 162, and a third connection part 164.

제 1 연결부(160)은 제 1 시트부(150)과 제 2 시트부(152)의 사이에 배치되어 있다. The first connection portion 160 is disposed between the first seat portion 150 and the second seat portion 152.

제 2 연결부(162)는 제 1 시트부(150)과 제 3 시트부(154)의 사이에 배치되어 있다. The second connection portion 162 is disposed between the first seat portion 150 and the third seat portion 154.

제 3 연결부(164)는 제 1 시트부(150)과 제 4 시트부(156)의 사이에 배치되어 있다. The third connecting portion 164 is disposed between the first seat portion 150 and the fourth seat portion 156.

도 4 내지 9를 참조하면, 플렉서블 열전도 시트(82)가 튜브(84) 상에 설치되는 동안, 제 1 연결부들(160) 및 제 2 연결부들(162)는 각각 접착층(132)를 활용하여 제 1 관부들(90) 및 제 2 관부들(92)의 각각의 제 1 및 제 2 외부 표면들의 전부에 실질적으로 배치되고 감싼다. 4 to 9, while the flexible thermally conductive sheet 82 is mounted on the tube 84, the first connection portions 160 and the second connection portions 162 are each formed by using the adhesive layer 132 Is substantially disposed and wrapped around all of the first and second outer surfaces of each of the tubular portions 90 and second tubular portions 92.

제 1 시트부(150)은 제 1 연결부들(160) 및 제 2 연결부들(162)에 연결되고, 제 1 관부들(90) 및 제 2 관부들(92)의 사이로 연장된다. The first seat portion 150 is connected to the first connection portions 160 and the second connection portions 162 and extends between the first tube portions 90 and the second tube portions 92.

제 1 시트부(150)은 전지셀(30)의 일반적인 직사각형-형상의 측면에 대해 배치되어 전지셀(30)의 일반적인 직사각형-형상의 측면 전부를 실질적으로 덮는 크기로 된다.The first sheet portion 150 is sized to cover substantially all of the generally rectangular-shaped side surfaces of the battery cell 30, which are disposed relative to a general rectangular-shaped side surface of the battery cell 30. [

제 2 시트부(152)는 제 1 연결부(160)와 제 1 관부(90)로부터 연장되고 접착층(132)를 활용하여 제 1 시트부(150)에 연결된다. The second seat portion 152 extends from the first connection portion 160 and the first tube portion 90 and is connected to the first seat portion 150 using the adhesive layer 132. [

제 3 시트부(154)는 제 2 연결부(162)와 제 2 관부(92)로부터 연장되고 접착층(132)를 활용하여 제 1 시트부(150)에 연결된다. The third seat portion 154 extends from the second connection portion 162 and the second tube portion 92 and is connected to the first seat portion 150 using the adhesive layer 132. [

제 3 연결부(164)는 접착층(132)를 활용하여 제 3 관부(94)의 실질적으로 외부 표면 전부에 배치되고 외부 표면 전부를 감싼다.The third connection portion 164 utilizes the adhesive layer 132 to be disposed on substantially all of the outer surface of the third tube portion 94 and surrounds all of the outer surface.

제 4 시트부(156)은 제 3 연결부(164)에 연결되고 제 3 관부(94)로부터 연장되며 접착층(132)를 활용하여 제 1 시트부(150)에 연결된다. The fourth seat portion 156 is connected to the third connection portion 164 and extends from the third pipe portion 94 and is connected to the first seat portion 150 using the adhesive layer 132. [

도 7을 참조하면, 하나의 예시적인 실시예에서, 접착층(132)는 플렉서블 층(130)의 일면에 배치되는 점착제(press sensitive adhesive)이다.Referring to FIG. 7, in one exemplary embodiment, the adhesive layer 132 is a press sensitive adhesive disposed on one side of the flexible layer 130.

도 2를 참조하면, 냉각 핀(42)는 냉각 핀(40)의 구조와 동일한 구조를 가진다. 2, the cooling fin 42 has the same structure as that of the cooling fin 40. As shown in FIG.

냉각 핀(42)는 직사각형 링-형상의 프레임 부재(22)상에 배치되어 있고 전지셀(32)에 대해 배치되어 있으며, 전지셀(32)를 냉각시키기 위해서 냉각 핀(42)를 관통하여 흐르는 전지셀(32)로부터 열 에너지를 냉매 또는 액체로 추출한다. The cooling fins 42 are disposed on the rectangular ring-shaped frame member 22 and are disposed with respect to the battery cells 32. The cooling fins 42 are formed on the frame members 22, The heat energy is extracted from the battery cell 32 as a refrigerant or a liquid.

도 2, 4 및 5를 참조하면, 작동 과정에서, 냉매 또는 액체는 공급 장치(source device)로부터 제 6 관부(100)로 유입되고 제 4 관부(96), 제 1 관부(90), 제 3 관부(94), 제 2 관부(92), 제 5 관부(98) 및 제 7 관부(102)를 관통하여 흐르며, 수용 장치(receiving device)로 제 7 관부(102)를 빠져나간다.Referring to Figures 2, 4 and 5, in operation, the refrigerant or liquid flows from the source device into the sixth tube portion 100 and flows into the fourth tube portion 96, the first tube portion 90, Flows through the tubular portion 94, the second tubular portion 92, the fifth tubular portion 98 and the seventh tubular portion 102 and exits the seventh tubular portion 102 with a receiving device.

전지셀(30)에서 발생한 열 에너지는 플렉서블 열전도 시트(84)를 통해서 튜브(82)로 전달(conduct)된다.The thermal energy generated in the battery cell 30 is conducted to the tube 82 through the flexible heat conductive sheet 84.

또한, 전지셀(32)에서 발생한 열 에너지는 플렉서블 열전도 시트(84)를 통해서 튜브(82)로 전달(conduct)된다.Further, the heat energy generated in the battery cell 32 is conducted to the tube 82 through the flexible heat conductive sheet 84.

또한, 튜브(82)내의 열 에너지는 튜브(82)를 관통하여 흐르는 냉매 또는 액체로 전달된다.The heat energy in the tube 82 is also transferred to the refrigerant or liquid flowing through the tube 82.

따라서, 튜브(82)를 관통하여 흐르는 냉매 또는 액체는 열 에너지를 전지셀들(30, 32)로부터 흡수하여 전지셀들(30, 32)의 온도를 낮춘다. Therefore, the refrigerant or liquid flowing through the tube 82 absorbs the heat energy from the battery cells 30 and 32, thereby lowering the temperature of the battery cells 30 and 32.

도 4 내지 10을 참조하여, 다른 예시적인 실시예에 따른 냉각 핀(40)을 제조하는 방법의 흐름도가 이제부터 설명될 것이다. Referring now to Figs. 4 to 10, a flow chart of a method of manufacturing the cooling fin 40 according to another exemplary embodiment will now be described.

과정(180)에서, 사용자는 서로 유동적으로 연통되어 있는 적어도 제 1 관부들(90), 제 2 관부들(92) 및 제 3 관부들(94)를 포함하는 튜브(82)를 제공한다. At step 180, the user provides a tube 82 that includes at least first tube portions 90, second tube portions 92, and third tube portions 94 that are in fluid communication with one another.

제 1 관부들(90) 및 제 2 관부들(92)는 서로 실질적으로 평행하다.The first tube portions 90 and the second tube portions 92 are substantially parallel to each other.

제 3 관부(94)는 제 1 관부들(90) 및 제 2 관부들(92)에 실질적으로 수직이고, 제 1 관부들(90) 및 제 2 관부들(92) 사이로 연장되어 있다.The third tube portion 94 is substantially perpendicular to the first tube portions 90 and the second tube portions 92 and extends between the first tube portions 90 and the second tube portions 92.

과정(180)이후에, 본 발명에 따른 제조방법은, 과정(182)로 진행된다. After the process 180, the manufacturing method according to the present invention proceeds to the process 182.

과정(182)에서, 사용자는 제 1 연결부들(160), 제 2 연결부들(162) 및 제 3 연결부들(164)와 제 1 시트부들(150), 제 2 시트부들(152), 제 3 시트부들(154) 및 제 4 시트부들(156)을 포함하는 플렉서블 열전도 시트를 제공한다. In operation 182, the user may select the first connection portions 160, the second connection portions 162, and the third connection portions 164 and the first sheet portions 150, the second sheet portions 152, Sheet portions 154 and fourth sheet portions 156. The flexible thermally conductive sheet includes a sheet portion 154,

제 1 연결부(160)은 제 1 시트부(150)과 제 2 시트부(152)의 사이에 배치되어 있다.The first connection portion 160 is disposed between the first seat portion 150 and the second seat portion 152.

제 2 연결부(162)는 제 1 시트부(150)과 제 3 시트부(154)의 사이에 배치되어 있고, 제 3 연결부(164)는 제 1 시트부(150)과 제 4 시트부(156)의 사이에 배치되어 있다.The second connecting portion 162 is disposed between the first seat portion 150 and the third seat portion 154 and the third connecting portion 164 is disposed between the first seat portion 150 and the fourth seat portion 156 As shown in Fig.

과정(182) 이후에, 본 발명에 따른 제조방법은 과정(184)로 진행된다. After step 182, the manufacturing method according to the present invention proceeds to step 184.

과정(184)에서, 사용자는 제 1 관부들(90) 및 제 2 관부들(92) 사이로 제 1 시트부(150)이 연장될 수 있게 접착층(132)를 사용하여 제 1 연결부(160)을 제 1 관부(90)의 외부 표면의 주위에 연결하고, 접착층(132)를 사용하여 제 2 연결부(162)를 제 2 관부(92)의 외부 표면의 주위에 연결한다.The user may use the adhesive layer 132 to extend the first sheet portion 150 between the first tubular portions 90 and the second tubular portions 92 to form the first connection portion 160 Is connected around the outer surface of the first tube portion 90 and the second connection portion 162 is connected around the outer surface of the second tube portion 92 using an adhesive layer 132.

과정(184) 이후에, 본 발명에 따른 제조방법은 과정(186)으로 진행된다.After the process 184, the manufacturing method according to the present invention proceeds to a process 186.

과정(186)에서, 사용자는 접착층(132)를 사용하여 제 3 관부(94)의 외면의 주위에 제 3 연결부(164)를 연결한다. At step 186, the user connects the third connection 164 around the outer surface of the third tube portion 94 using the adhesive layer 132.

과정(186) 이후에, 본 발명에 따른 제조방법은 과정(188)로 진행된다.After the process 186, the manufacturing method according to the present invention proceeds to a process 188.

과정(188)에서, 사용자는 접착층(132)을 사용하여 제 2 시트부(152), 제 3 시트부(154) 및 제 4 시트부(156)를 제 1 시트부(150)에 연결한다. The user connects the second seat portion 152, the third seat portion 154 and the fourth seat portion 156 to the first seat portion 150 by using the adhesive layer 132. At the step 188,

전지셀 어셈블리(10)과 냉각 핀(40)의 제조방법은 다른 전지셀 및 냉각 핀 제조방법들을 뛰어넘는 상당한 이점(advantage)를 제공한다. 특히, 전지셀 어셈블리(10)과 냉각 핀 제조방법은 전지셀들로부터 열을 추출하기 위해서 플렉서블 열전도 시트(84)를 포함하는 냉각 핀(40)을 사용하는 것의 기술적 효과를 제공한다. The manufacturing method of the battery cell assembly 10 and the cooling fin 40 provides a considerable advantage over other battery cell and cooling pin manufacturing methods. In particular, the battery cell assembly 10 and the method of manufacturing the cooling fins provide the technical effect of using the cooling fins 40 including the flexible heat conductive sheet 84 to extract heat from the battery cells.

본 발명이 제한된 수의 실시예들과 관련하여 상세하게 설명되어 있지만, 본 발명은 그러한 실시예들에 한정되는 것은 아님은 쉽게 이해되어야 한다. Although the present invention has been described in detail in connection with a limited number of embodiments, it should be readily understood that the invention is not limited to such embodiments.

본 발명은 본 명세서에서 설명되지 않았으나, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내의 수많은 변형예들, 대체(alternation)예들, 치환(substitution)예들, 또는 균등예들을 합체하여 수정될 수 있다.The present invention is not described herein, but may be modified by incorporating numerous modifications, alternative examples, substitution examples, or equivalents within the scope of the inventive concept.

또한, 본 발명의 다양한 실시예들이 설명되었지만, 설명되어진 실시예들은 본 발명의 측면들의 단지 일부임을 이해해야 한다.Furthermore, while various embodiments of the invention have been described, it should be understood that the embodiments described are only a few of the aspects of the invention.

따라서, 본 발명은 상기한 설명에 의해 제한되는 것처럼 보여지지 않는다. Accordingly, the present invention is not seen to be limited by the above description.

본 발명에 따른 전지셀 어셈블리와 냉각 핀의 제조방법은 전지셀들로부터 열을 추출하기 위해서 플렉서블 열전도 시트를 포함하는 냉각 핀을 사용함으로써, 다른 전지셀 및 냉각 핀 제조방법들을 뛰어넘는 상당한 이점(advantage)를 제공한다. The method of manufacturing a battery cell assembly and a cooling fin according to the present invention is advantageous in that it uses a cooling fin including a flexible thermally conductive sheet to extract heat from battery cells, ).

Claims (19)

튜브(tube)와 상기 튜브 상에 배치된 플렉서블(flexible) 열전도 시트(thermally conductive sheet)를 포함하는 냉각 핀(cooling fin); 및
냉각 핀의 플렉서블 열전도 시트의 제 1 시트부에 대해 배치되어 있는 전지셀;을 포함하고,
상기 튜브는 서로 유동적으로(fluidly) 연통되어 있는 제 1, 제 2 및 제 3 관부들(tube portions)을 포함하고, 제 1 및 제 2 관부들은 서로 평행하며, 제 3 관부는 제 1 및 제 2 관부들에 수직이고 제 1 관부와 제 2 관부 사이로 연장되어 있으며,
상기 플렉서블 열전도 시트는 적어도 제 1 및 제 2 관부들에 연결되어 있고 제 1 및 제 2 관부들 사이로 연장되어 있는 제 1 시트부(sheet portion), 및 플렉서블 열전도 시트 상에 위치하는 접착층(adhesive layer)을 포함하고,
상기 플렉서블 열전도 시트는, 제 1, 제 2 및 제 3 관부의 외면을 감싸고, 접착층을 사용하여 각각 제 1, 제 2 및 제 3 관부에 연결되어 있으며, 제 2, 제 3 및 제 4 시트부들을 더 포함하고, 제 2, 제 3 및 제 4 시트부들은 각각 제 1, 제 2 및 제 3 관부들로부터 각각 연장되어 있고, 제 1, 제 2 및 제 3 관부는 접착층을 사용하여 제 1 시트부에 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리(battery assembly).
A cooling fin comprising a tube and a thermally conductive sheet disposed on the tube; And
And a battery cell arranged with respect to the first sheet portion of the flexible thermal conductive sheet of the cooling fin,
The tube includes first, second and third tube portions fluidly in fluid communication with one another, wherein the first and second tube portions are parallel to one another, and the third tube portion comprises first and second Extending perpendicularly to the tube portions and between the first tube portion and the second tube portion,
The flexible thermally conductive sheet includes a first sheet portion connected to at least first and second tube portions and extending between the first and second tube portions, and an adhesive layer disposed on the flexible thermally conductive sheet. / RTI >
The flexible heat conductive sheet surrounds the outer surfaces of the first, second, and third tube portions and is connected to the first, second, and third tube portions using an adhesive layer, and the second, third, and fourth sheet portions Second, and third tube portions each extending from the first, second, and third tube portions, respectively, and wherein the first, second, and third tube portions each include an adhesive layer, Wherein the battery assembly is connected to the battery assembly.
제 1 항에 있어서, 상기 플렉서블 열전도 시트는 전지셀로부터 튜브로 열 에너지를 전달하도록 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.The battery cell assembly according to claim 1, wherein the flexible thermally conductive sheet is configured to transfer thermal energy from a battery cell to a tube. 제 2 항에 있어서, 상기 튜브는 그것을 통해 흐르는 액체 또는 냉매(refrigerant)로 열 에너지의 적어도 일부를 전달하도록 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.3. The battery cell assembly of claim 2, wherein the tube is configured to transfer at least a portion of the thermal energy to a liquid or refrigerant flowing therethrough. 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서, 상기 플렉서블 열전도 시트는 제 1 관부의 외면 전체를 감싸고 있는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.The battery cell assembly according to claim 1, wherein the flexible thermally conductive sheet surrounds the entire outer surface of the first tube portion. 제 1 항에 있어서, 상기 튜브는 알루미늄 튜브인 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.The battery cell assembly of claim 1, wherein the tube is an aluminum tube. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 시트부는 전지셀의 전반적인 직사각형 형상의 측면(side surface) 전체를 덮는 크기로 되어 있는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.The battery cell assembly according to claim 1, wherein the first sheet portion is sized to cover the entire side surface of the battery cell in its entirety. 제 1 항에 있어서, 상기 플렉서블 열전도 시트는 0.8 내지 4.0 마이크로 인치(micro-inch)의 범위에서 평균 거칠기(Roughness Average)를 가지는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.The battery cell assembly according to claim 1, wherein the flexible thermally conductive sheet has an average roughness average in a range of 0.8 to 4.0 micro-inches. 제 1 항에 있어서, 제 1 및 제 2 직사각형 형상의 프레임 부재들, 상기 제 1 및 제 2 직사각형 형상의 프레임 부재들 사이에 배치되어 있는 냉각 핀과 전지셀을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.The battery cell according to claim 1, further comprising first and second rectangular frame members, a cooling fin disposed between the first and second rectangular frame members, and a battery cell assembly. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 관부들로부터 각각 연장되어 있는 제 4 및 제 5 관부들을 더 포함하고, 상기 제 4 및 제 5 관부들은 제 1 및 제 2 관부들에 각각 수직인 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.2. The apparatus of claim 1, further comprising fourth and fifth tubular portions extending from the first and second tubular portions, respectively, wherein the fourth and fifth tubular portions are each perpendicular to the first and second tubular portions The battery cell assembly comprising: 제 16 항에 있어서, 상기 제 4 및 제 5 관부들로부터 각각 연장되어 있는 제 6 및 제 7 관부들을 더 포함하고, 상기 제 6 및 제 7 관부들은 제 4 및 제 5 관부들에 각각 수직인 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리.17. The apparatus of claim 16, further comprising sixth and seventh tubular sections each extending from the fourth and fifth tubular sections, wherein the sixth and seventh tubular sections are each perpendicular to the fourth and fifth tubular sections The battery cell assembly comprising: 제 1 항 내지 제 3 항 및 제 11 항 내지 제 17 항 중 어느 하나에 따른 전지셀 어셈블리의 냉각 핀을 제조하는 방법으로서,
서로 유동적으로 연통되어 있는 적어도 제 1, 제 2 및 제 3 관부들을 포함하고, 제 1 및 제 2 관부들이 서로 평행하며, 제 3 관부가 제 1 및 제 2 관부들에 수직으로 제 1 및 제 2 관부들 사이로 연장되어 있는 튜브를 제공하는 과정;
제 1, 제 2 및 제 3 연결부들(coupling portions)과 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 시트부들을 포함하고 있는 플렉서블 열전도 시트를 제공하는 과정;
상기 제 1 및 제 2 관부들 사이로 제 1 시트부가 연장될 수 있게, 접착층을 사용하여 제 1 관부의 외면을 감싸도록 제 1 연결부를 연결하고, 접착층을 사용하여 제 2 관부의 외면을 감싸도록 제 2 연결부를 연결하는 과정;
접착층을 사용하여 제 3 관부의 외면을 감싸도록 제 3 연결부를 연결하는 과정; 및
접착층을 사용하여 제 2, 제 3 및 제 4 연결부들을 제 1 시트부에 연결하는 과정;.
을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리의 냉각 핀 제조방법.
A method of manufacturing a cooling fin of a battery cell assembly according to any one of claims 1 to 3 and 11 to 17,
At least first, second and third tubular portions being in fluid communication with one another, wherein the first and second tubular portions are parallel to one another and the third tubular portion is substantially perpendicular to the first and second tubular portions, Providing a tube extending between the tubular portions;
Providing a flexible thermally conductive sheet including first, second and third coupling portions and first, second, third and fourth sheet portions;
A first connection portion is connected to surround the outer surface of the first tube portion by using an adhesive layer so that the first sheet portion can be extended between the first and second tube portions, 2 the process of connecting the connections;
Connecting the third connection portion to surround the outer surface of the third tube portion using the adhesive layer; And
Connecting the second, third, and fourth connection portions to the first seat portion using an adhesive layer;
The method of claim 1,
제 18 항에 있어서, 상기 제 1 연결부는 제 1 및 제 2 시트부들 사이에 배치되어 있고, 상기 제 2 연결부는 제 1 시트부와 제 3 시트부 사이에 배치되어 있으며, 상기 제 3 연결부는 제 1 시트부와 제 4 시트부의 사이에 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 전지셀 어셈블리의 냉각 핀 제조방법.19. The apparatus of claim 18, wherein the first connection portion is disposed between the first and second seat portions, the second connection portion is disposed between the first seat portion and the third seat portion, Wherein the first and second sheet portions are connected to each other between the first sheet portion and the fourth sheet portion.
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9140501B2 (en) 2008-06-30 2015-09-22 Lg Chem, Ltd. Battery module having a rubber cooling manifold
US9605914B2 (en) 2012-03-29 2017-03-28 Lg Chem, Ltd. Battery system and method of assembling the battery system
US9105950B2 (en) 2012-03-29 2015-08-11 Lg Chem, Ltd. Battery system having an evaporative cooling member with a plate portion and a method for cooling the battery system
US9379420B2 (en) 2012-03-29 2016-06-28 Lg Chem, Ltd. Battery system and method for cooling the battery system
US9306199B2 (en) 2012-08-16 2016-04-05 Lg Chem, Ltd. Battery module and method for assembling the battery module
US9083066B2 (en) 2012-11-27 2015-07-14 Lg Chem, Ltd. Battery system and method for cooling a battery cell assembly
US8852783B2 (en) * 2013-02-13 2014-10-07 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly and method for manufacturing the battery cell assembly
US9184424B2 (en) 2013-07-08 2015-11-10 Lg Chem, Ltd. Battery assembly
US10770762B2 (en) 2014-05-09 2020-09-08 Lg Chem, Ltd. Battery module and method of assembling the battery module
US10084218B2 (en) 2014-05-09 2018-09-25 Lg Chem, Ltd. Battery pack and method of assembling the battery pack
KR101833526B1 (en) * 2014-05-29 2018-02-28 주식회사 엘지화학 Battery Module Having Water-Cooled Type Cooling Structure
US9484559B2 (en) 2014-10-10 2016-11-01 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly
US9412980B2 (en) 2014-10-17 2016-08-09 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly
US9786894B2 (en) 2014-11-03 2017-10-10 Lg Chem, Ltd. Battery pack
US9627724B2 (en) 2014-12-04 2017-04-18 Lg Chem, Ltd. Battery pack having a cooling plate assembly
CN106299535B (en) * 2015-05-20 2019-04-09 微宏动力***(湖州)有限公司 Heat radiating system for battery pack
US10249920B2 (en) 2015-05-26 2019-04-02 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly
CN109891539B (en) * 2016-11-25 2021-05-14 本田技研工业株式会社 Electricity storage device
USD855562S1 (en) 2017-02-24 2019-08-06 Ge Global Sourcing Llc Battery module
CN110612616B (en) * 2017-05-31 2021-11-05 宁德时代新能源科技股份有限公司 Fixing frame, battery module and battery pack

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10015885A1 (en) * 2000-03-30 2001-10-11 Philips Corp Intellectual Pty AC adapter or charger
WO2001080333A1 (en) * 2000-04-13 2001-10-25 Fmc Corporation Battery pack or battery providing increased heat dissipation
JP4079572B2 (en) * 2000-04-14 2008-04-23 松下電器産業株式会社 Battery pack
US7658224B2 (en) * 2005-09-19 2010-02-09 Dana Canada Corporation Flanged connection for heat exchanger
KR100790851B1 (en) * 2006-06-09 2008-01-02 삼성에스디아이 주식회사 A fuel cell providing stack which has internal heat exchanger
KR101236016B1 (en) * 2009-04-08 2013-02-21 주식회사 엘지화학 Backsheet for solar battery and preparation method thereof
KR101130043B1 (en) * 2009-07-27 2012-03-28 주식회사 엘지화학 Battery Module of Improved Cooling Efficiency
US8399118B2 (en) * 2009-07-29 2013-03-19 Lg Chem, Ltd. Battery module and method for cooling the battery module
TWM382596U (en) * 2009-12-23 2010-06-11 Amita Technologies Inc Co Ltd Battery module
KR101218751B1 (en) * 2010-01-06 2013-01-07 주식회사 엘지화학 Middle or Large-sized Battery Pack of Improved Cooling Efficiency
KR101205180B1 (en) * 2010-05-18 2012-11-27 주식회사 엘지화학 Cooling Member of Compact Structure and Excellent Stability and Battery Module Employed with the Same
US9716296B2 (en) * 2010-05-21 2017-07-25 Advanced Energy Technologies Llc Thermal solution for prismatic lithium ion battery pack
US8936864B2 (en) * 2010-07-07 2015-01-20 GM Global Technology Operations LLC Batteries with phase change materials
KR101262033B1 (en) * 2010-07-12 2013-05-08 주식회사 엘지화학 Cooling Member Having Improved Reliability to Cooling Design and Battery Module Employed with the Same
WO2013025608A1 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 Graftech International Holdings Inc. Battery pack assembly
JP2013080789A (en) * 2011-10-03 2013-05-02 Bridgestone Corp Heat transfer sheet
EP2667076B1 (en) * 2011-10-31 2017-04-19 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Secondary battery unit
KR101750066B1 (en) * 2011-12-02 2017-06-23 에스케이이노베이션 주식회사 Water-cooled type secondary battery
US8852781B2 (en) * 2012-05-19 2014-10-07 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly and method for manufacturing a cooling fin for the battery cell assembly

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